WO2018087876A1 - 無停電電源装置 - Google Patents

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    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or discharging batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/34Parallel operation in networks using both storage and other DC sources, e.g. providing buffering

Definitions

  • the load 3 is a motor, for example, and is driven by AC power supplied from the uninterruptible power supply 100.
  • the load 3 can alternately perform a power running operation and a regenerative operation.
  • the fuse 12 is inserted in an energization path between the input terminal T1 and the converter 16 in order to prevent an overcurrent from flowing from the commercial power source 1.
  • Reactor 14 is provided to pass AC power from commercial power source 1 and prevent a signal having a switching frequency generated by converter 16 from propagating to commercial power source 1.
  • the DC bus 17 is connected to the battery terminal T3 via the bidirectional chopper 20 and the switch 22 and to the input terminal of the inverter 24.
  • the electrolytic capacitor 18 is connected to the DC bus 17 and smoothes the DC voltage of the DC bus 17.
  • the switch 22 is turned on during the operation of the uninterruptible power supply 100 and is turned off during maintenance of the battery 4 and the uninterruptible power supply 100.
  • the interlock unit 5 is configured to prohibit the regenerative power generated in the load 3 from being returned to the generator 2 via the bypass circuit 34 when the bypass power source is the generator 2. Thereby, it is possible to prevent the generator 2 from being damaged due to the regenerative power.
  • the interlock unit 5 includes an operation unit operated by a user or an operator.
  • the interlock unit 5 outputs a control command for permitting or prohibiting the return of the regenerative power to the bypass power source to the control unit 40 according to the result of operating the operation unit.
  • the user or the operator can set whether each of the AC power supply and the bypass power supply is a commercial power supply or a private power generator at the operation unit.
  • the interlock unit 5 outputs a control command for prohibiting returning the regenerative power to the bypass power source to the control unit 40 in accordance with the setting of the bypass power source to the private generator.
  • the control unit 40 determines whether the load 3 is in a power running operation or a regenerative operation based on the output signal of the current detector 7. Specifically, for example, the control unit 40 obtains an effective current and a reactive current by performing a three-phase to two-phase conversion (for example, dq conversion) on a three-phase alternating current obtained from an output signal of the current detector 7.
  • the control unit 40 determines that the load 3 is in a power running operation.
  • the effective current is a negative value (that is, when the effective current flows out from the load 3)
  • control unit 40 turns off switch SW of switch unit 120 in step S05.
  • step S06 the inverter 24 converts the DC power stored in the battery 4 into AC power. At this time, the operation of the converter 16 is stopped.
  • the control unit 40 controls reverse conversion in the inverter 24. Thereby, the load 3 receives power supply from the battery 4 and performs a power running operation.
  • Embodiment 1 of the present invention when the regenerative operation of the load 3 cannot be recovered by the AC power supply and the bypass power supply, Electric power is consumed by the auxiliary load unit 130. If it does in this way, since it can control that regenerative electric power returns to an alternating current power supply and a bypass power supply, a raise of direct current voltage of direct current bus 17 can be controlled. As a result, it is possible to prevent the converter 16 and the inverter 24 from stopping for overvoltage protection due to the overvoltage of the DC bus 17.
  • the switches SW1 to SW3 are connected between the AC bus 8 and the auxiliary loads 61 to 63, respectively. Specifically, one terminal of the switch SW1 is electrically connected to the AC bus 8, and the other terminal is electrically connected to the auxiliary load 61. One terminal of the switch SW2 is electrically connected to the AC bus 8, and the other terminal is electrically connected to the auxiliary load 62. One terminal of the switch SW3 is electrically connected to the AC bus 8, and the other terminal is electrically connected to the auxiliary load 63.
  • each of the switches SW1 to SW3 is a contactor.
  • FIG. 6 is a waveform diagram for explaining the control of the switch unit 120 in the control unit 40.
  • power W ⁇ b> 1 indicates input / output power of the load 3 (hereinafter also referred to as load power).
  • the control unit 40 can calculate the load power W ⁇ b> 1 based on the load current detected by the current detector 7 and the voltage of the AC bus 8.
  • the load power W1 represents a power value during power running operation of the load 3 as a positive value, and represents a power value during regenerative operation of the load 3 as a negative value.
  • the switch SW1 is turned on at time t1
  • the switch SW2 is further turned on at time t2 after time t1
  • the switch SW3 is further turned on at time t3 after time t2. That is, the switches SW1 to SW3 are sequentially turned on as the regenerative power increases.
  • control unit 40 determines whether switch unit 120 operates based on load power W1 (regenerative power). Controls on / off of the switches SW1 to SW3. Specifically, the control unit 40 determines whether or not the load power W1 satisfies the relationship of WB2 ⁇ W1 ⁇ WB1 in step S15. When load power W1 satisfies the relationship of step S15 (YES in S15), control unit 40 proceeds to step S16, turns on switch SW1, and turns off switches SW2, SW3. As a result, the regenerative power is supplied to the auxiliary load 61. By step S20, the control unit 40 causes the auxiliary load 61 to consume regenerative power. Control unit 40 stops operation of inverter 24 and converter 16 in step S21.
  • the control unit 40 When the load 3 is switched from the regenerative operation to the power running operation, the control unit 40 electrically disconnects the AC bus 8 and the auxiliary loads 61 to 63 by turning off the switches SW1 to SW3.
  • the control unit 40 switches the switches SW1 to By turning off SW3, AC bus 8 and auxiliary loads 61 to 63 are electrically disconnected.

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Abstract

負荷(3)の力行運転時、制御部(40)は、スイッチ部(120)をオフすることにより、無停電電源部(110)からの交流電力を負荷(3)に供給する。負荷(3)の回生運転時、制御部(40)は、回生電力を交流電源(1)が回収することができる場合は、スイッチ部(120)をオフすることにより、無停電電源部(110)を経由して交流電源(1)に回生電力を供給する。一方、回生電力を交流電源(1)が回収することができない場合は、制御部(40)は、スイッチ部(120)をオンすることにより、補助負荷部(130)に回生電力を消費させる。

Description

無停電電源装置
 この発明は、無停電電源装置に関する。
 無停電電源装置は、たとえば特開2012-120407号公報(特許文献1)に示されるように、交流電力を直流電力に変換するコンバータと、直流電力を交流電力に変換するインバータとを有する構成が一般的である。この無停電電源装置には、電力貯蔵装置が接続され、当該電力貯蔵装置により無停電電源装置に直流電力が供給される。
 上記無停電電源装置では、コンバータにおいて、交流電源からの交流電力を直流電力に変換される。コンバータによって生成された直流電力はインバータおよび電力貯蔵装置に供給される。インバータは、コンバータまたは電力貯蔵装置からの直流電力を、一定周波数および一定電圧の交流電力に変換し、当該交流電力を負荷に供給する。
 また、交流電源から交流電力が正常に供給されない場合には、電力貯蔵装置からインバータに直流電力が供給される。これにより、交流電源の異常発生時には、電力貯蔵装置に直流電力が蓄えられている期間において、無停電電源装置は無停電で負荷に交流電力を供給する。
特開2012-120407号公報
 上記無停電電源装置では、負荷で回生電力が発生した場合、その回生電力はインバータによって直流電力に変換されると、コンバータとインバータとの間における直流電圧が上昇する。コンバータは、無停電電源装置内(コンバータとインバータとの間)の直流電圧が一定値になるように制御しているため、当該一定値を超えた直流電力は、コンバータによって交流電力に変換されて交流電源に供給される。このようにして、負荷で発生した回生電力は交流電源に戻される。
 しかしながら、交流電源の異常発生時には、交流電源が回生電力を回収することができないため、無停電電源装置内の直流電圧が回生電力により上昇する。これにより、コンバータとインバータとの間に接続される直流回路(直流リンクなど)が過充電になることにより、過電圧保護のためにコンバータおよびインバータが停止される可能性がある。
 この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、その目的は、負荷で発生した回生電力を交流電源が回収できない場合に、回生電力が交流電源に戻ることを抑制することが可能な無停電電源装置を提供することである。
 この発明のある局面によれば、無停電電源装置は、交流電源から供給される交流電力を、力行運転および回生運転を交互に行なう負荷に供給するように構成される。無停電電源装置は、無停電電源部と、負荷で発生する回生電力を消費させるための補助負荷部と、スイッチ部と、制御部とを備える。無停電電源部は、交流電源および負荷の間に接続される。補助負荷部は、無停電電源部と負荷とを結ぶ交流母線に接続される。スイッチ部は、交流母線と補助負荷部との間に接続される。制御部は、無停電電源部およびスイッチ部を制御する。負荷の力行運転時、制御部は、スイッチ部をオフすることにより、無停電電源部からの交流電力を負荷に供給する。負荷の回生運転時、制御部は、回生電力を交流電源が回収することができる第1の場合は、スイッチ部をオフすることにより、無停電電源部を経由して交流電源に回生電力を供給する。一方、回生電力を交流電源が回収することができない第2の場合は、制御部は、スイッチ部をオンすることにより、補助負荷部に回生電力を供給する。
 この発明によれば、負荷で発生した回生電力を交流電源が回収できない場合に、回生電力が交流電源に戻ることを抑制することが可能な無停電電源装置を提供することができる。
この発明の実施の形態1による無停電電源装置の構成を示す回路ブロック図である。 商用電源が回生電力を回収可能である場合における回生電力の流れを示す図である。 商用電源が回生電力を回収不可能である場合における回生電力の流れを説明する図である。 図1に示した制御部により実行される制御を説明するためのフローチャートである。 この発明の実施の形態2による無停電電源装置の構成を示す回路ブロック図である。 図5に示した制御部におけるスイッチ部の制御を説明するための波形図である。 図5に示した制御部により実行される制御を説明するためのフローチャートである。 この発明の実施の形態3による無停電電源装置の構成を示す回路ブロック図である。 商用電源が回生電力を回収可能である場合における回生電力の流れを示す図である。 商用電源が回生電力を回収不可能である場合における回生電力の流れを説明する図である。 この発明の実施の形態4による無停電電源装置の構成を示す回路ブロック図である。 図11に示した制御部により実行される制御を説明するためのフローチャートである。
 以下、この発明の実施の形態について図面を参照して詳しく説明する。なお、同一または相当する部分には同一の参照符号を付して、その説明を繰返さない。
 [実施の形態1]
 図1は、この発明の実施の形態1による無停電電源装置100の構成を示す回路ブロック図である。図1を参照して、本実施の形態1による無停電電源装置100は、交流電源1またはバイパス電源2から供給される交流電力を負荷3に供給するように構成される。図1において、交流電源1は商用電源であり、バイパス電源2は自家用発電機(以下、単に発電機と称する)である。商用電源1は、商用周波数の交流電力を無停電電源装置100に供給する。無停電電源装置100は、実際には、商用電源1または発電機2から三相交流電力を受けて負荷3に三相交流電力を供給するものであるが、図面および説明の簡単化を図るため、図1では一相分の回路のみが示されている。
 負荷3は、たとえばモータであり、無停電電源装置100から供給される交流電力によって駆動される。負荷3は、力行運転および回生運転を交互に行ない得る。
 無停電電源装置100は、無停電電源部110と、スイッチ部120と、補助負荷部130と、インターロック部5と、電流検出器7,32とを備える。無停電電源部110は、商用電源1および負荷3の間に接続される。補助負荷部130は、無停電電源部110と負荷3とを結ぶ交流母線8に接続される。スイッチ部120は、交流母線8と補助負荷部130との間に接続される。
 無停電電源部110は、入力端子T1、出力端子T2、バッテリ端子T3、およびバイパス端子T4を含む。入力端子T1は、交流電源である商用電源1から供給される交流電力を受ける。出力端子T2は、交流母線8を介して負荷3に接続される。負荷3は、無停電電源部110から交流母線8を介して供給される交流電力によって力行運転する。
 バッテリ端子T3は、バッテリ4(電力貯蔵装置)に接続される。バッテリ4の代わりに、コンデンサ(電気二重層コンデンサ、電解コンデンサなど)が接続されていても構わない。バッテリ4は直流電力を蓄える。バイパス端子T4は、バイパス電源である発電機2から供給される交流電力を受ける。
 無停電電源装置100は、さらに、スイッチ10,22,30、ヒューズ12、リアクトル14,26、コンバータ16、電解コンデンサ18、双方向チョッパ20、インバータ24、コンデンサ28、バイパス回路34および制御部40を含む。スイッチ10、ヒューズ12、リアクトル14、コンバータ16、インバータ24、リアクトル26およびスイッチ30は、入力端子T1および出力端子T2の間に直列に接続される。
 スイッチ10は、入力端子T1とコンバータ16との間に接続される。スイッチ10は、商用電源1から交流電力が正常に供給されている通常時は閉成(オン)され、たとえば無停電電源部110のメンテナンス時に開放(オフ)する。
 ヒューズ12は、過電流が商用電源1から流入するのを防ぐために入力端子T1とコンバータ16の間の通電経路に介挿されている。リアクトル14は、商用電源1からの交流電力を通過させ、コンバータ16で発生するスイッチング周波数の信号が商用電源1に伝搬するのを防止するために設けられている。
 コンバータ16は、商用電源1から供給される交流電力が正常である場合、当該交流電力を直流電力に変換(順変換)するように構成される。コンバータ16で生成された直流電力は直流母線17に出力される。このとき、コンバータ16は、直流母線17の直流電圧が目標直流電圧になるように、直流電流を直流母線17に出力する。すなわち、コンバータ16は、直流母線17の直流電圧が一定値になるように制御する。コンバータ16は、また、直流母線17を介してインバータ24から直流電力が供給されると、この直流電力を商用周波数の交流電力に変換(逆変換)するように構成される。コンバータ16における電力変換は、制御部40によって制御される。
 直流母線17は、双方向チョッパ20およびスイッチ22を介してバッテリ端子T3に接続されるとともに、インバータ24の入力端子に接続される。電解コンデンサ18は、直流母線17に接続され、直流母線17の直流電圧を平滑化する。スイッチ22は、無停電電源装置100の運転時はオンされ、バッテリ4および無停電電源装置100のメンテナンス時にオフされる。
 双方向チョッパ20は、双方向の直流電圧変換(昇圧および降圧)を実行するように構成される。双方向チョッパ20は、商用電源1から交流電力が正常に供給されている場合、コンバータ16によって生成された直流電力をバッテリ4に蓄える。このとき、双方向チョッパ20は、バッテリ4の端子間電圧(バッテリ端子T3の電圧)が目標バッテリ電圧になるように、直流電流をバッテリ4に供給する。双方向チョッパ20における直流電圧変換は、制御部40によって制御される。
 インバータ24は、商用電源1から交流電力が正常に供給されている場合、コンバータ16によって生成された直流電力を商用周波数の交流電力に変換(逆変換)する。一方、商用電源1から供給される交流電力に異常が発生した場合(たとえば停電が発生した場合)には、インバータ24は、バッテリ4から双方向チョッパ20を介して供給される直流電力を商用周波数の交流電力に変換する。インバータ24は、商用電源1から供給される交流電圧の位相と同位相の交流電圧を出力する。インバータ24は、出力端子T2の交流電圧が目標交流電圧になるように、交流電流を出力する。インバータ24は、また、負荷3から回生電力を受けると、この回生電力を直流電力に変換(順変換)するように構成される。インバータ24における電力変換は、制御部40によって制御される。
 リアクトル26の一方端子はインバータ24の交流端子に接続され、その他方端子は、スイッチ30を介して出力端子T2に接続される。コンデンサ28は、リアクトル26の他方端子に接続される。リアクトル26およびコンデンサ28は、インバータ24から出力される交流電力に含まれるスイッチング周波数の成分を除去するためのフィルタを構成する。
 スイッチ30は、インバータ24から負荷3に交流電力が供給されるモード(以下、第1のモードとも称する)時にオンする。一方、バイパス電源である発電機2からバイパス回路34を経由して負荷3に交流電力が供給されるモード(以下、第2のモードとも称する)時、スイッチ30がオフする。スイッチ30のオンオフは、制御部40によって制御される。
 バイパス端子T4は、発電機2から供給される交流電力を受ける。バイパス回路34は、バイパス端子T4および出力端子T2の間に接続される。バイパス回路34は、バイパス端子T4および出力端子T2の間に接続される半導体スイッチ36と、半導体スイッチ36に並列接続されるスイッチ38とを含む。
 半導体スイッチ36は、第1のモードから第2のモードに移行するとき、および第2のモードから第1のモードに移行するときに、所定時間だけオンする。半導体スイッチ36は、2つのサイリスタを含む。一方のサイリスタのアノードおよびカソードはそれぞれ、バイパス端子T4および出力端子T2に接続され、他方のサイリスタのアノードおよびカソードはそれぞれ、出力端子T2およびバイパス端子T4に接続される。スイッチ38は、第1のモード時にオフし、第2のモード時にオンする。半導体スイッチ36およびスイッチ38のオンオフは、制御部40によって制御される。
 インターロック部5は、バイパス電源が発電機2である場合に、負荷3で発生した回生電力がバイパス回路34を経由して発電機2に戻されることを禁止するように構成される。これにより、回生電力を受けて発電機2が故障することを防止できる。
 たとえば、インターロック部5は、ユーザまたは作業者によって操作される操作部を含む。インターロック部5は、操作部が操作された結果に従って、バイパス電源に回生電力を戻すことを許可または禁止するための制御指令を制御部40に出力する。この場合、ユーザまたは作業者は、無停電電源装置100を設置した際、操作部にて、交流電源およびバイパス電源の各々が商用電源であるか自家用発電機であるかを設定することができる。本実施の形態1では、バイパス電源が自家用発電機に設定されたことに従って、インターロック部5は、バイパス電源に回生電力を戻すことを禁止するための制御指令を制御部40に出力する。
 電流検出器7は、負荷3に流れる交流電流(以下、負荷電流とも称する)の瞬時値を検出し、検出値を示す信号を制御部40に出力する。電流検出器32は、インバータ24と出力端子T2との間に流れる電流(以下、インバータ出力電流とも称する)の瞬時値を検出し、検出値を示す信号を制御部40に出力する。
 制御部40は、電流検出器7の出力信号に基づいて負荷3が力行運転しているか回生運転しているかを判定する。具体的には、制御部40は、たとえば、電流検出器7の出力信号から得られる三相交流電流を三相-二相変換(たとえばdq変換)して有効電流および無効電流を求める。制御部40は、有効電流が正の値である場合(すなわち有効電流が負荷3に流入している場合)は負荷3が力行運転していると判定する。一方、有効電流が負の値である場合(すなわち有効電流が負荷3から流出している場合)は負荷3が回生運転していると判定する。
 制御部40は、負荷3が力行運転している場合、無停電電源部110が第1のモードおよび第2のモードを選択的に実行するように、スイッチ10,22,30およびバイパス回路34のオンオフと、コンバータ16およびインバータ24における電力変換とを制御する。
 制御部40は、負荷3が回生運転している場合、負荷3が発生する回生電力を商用電源1が回収できるときには、無停電電源部110を経由して商用電源1に回生電力を供給するように、コンバータ16およびインバータ24における電力変換を制御する。一方、商用電源1が電力を回収できないときには、制御部40は、後述するように、補助負荷部130に回生電力を消費させる。
 補助負荷部130は、少なくとも1つの補助負荷6を有する。図1の例では、補助負荷部130は、1個の補助負荷6を有している。補助負荷6は、負荷3で発生する回生電力を消費するために用いられる。たとえば、補助負荷6は、抵抗素子あるいはインダクタ素子を含む。抵抗素子(またはインダクタ素子)の一方端子は交流母線8に電気的に接続され、その他方端子は図示しない接地配線に電気的に接続される。
 スイッチ部120は、少なくとも1つのスイッチSWを有する。図1の例では、スイッチ部120は、1つのスイッチSWを有している。たとえば、スイッチSWは、コンタクタである。スイッチSWの一方端子は交流母線8に接続され、その他方端子は補助負荷6に接続される。スイッチSWのオンオフは、制御部40によって制御される。
 次に、実施の形態1による無停電電源装置100の動作について説明する。まず、第1のモードが選択された場合の動作について説明する。この場合は、スイッチ30がオンされてインバータ24と出力端子T2とが電気的に接続される一方で、バイパス回路34がオフされてバイパス端子T4と出力端子T2とが電気的に切り離される。
 負荷3が力行運転すると、交流母線8から負荷3に有効電流が流入する。制御部40は、電流検出器7の出力信号に基づいて、負荷3が力行運転していると判定すると、無停電電源部110に第1のモードを実行させる。
 第1のモードでは、商用電源1から交流電力が正常に供給されている場合は、商用電源1からの交流電力が、スイッチ10、ヒューズ12およびリアクトル14を介してコンバータ16に供給され、コンバータ16によって直流電力に変換される。コンバータ16によって生成された直流電力は、双方向チョッパ20およびスイッチ22を介してバッテリ4に蓄えられる。
 インバータ24は、コンバータ16によって生成された直流電力を交流電力に変換する。負荷3は、商用電源1から供給される交流電力を受けて力行運転を行なう。
 商用電源1から供給される交流電力が異常になった場合には、コンバータ16の運転が停止され、バッテリ4の直流電力がスイッチ22および双方向チョッパ20を介してインバータ24に供給され、インバータ24によって交流電力に変換される。
 インバータ24によって生成された交流電力は、リアクトル26およびスイッチ30を介して負荷3に供給される。バッテリ4の端子間電圧が低下して放電終止電圧に到達した場合は、双方向チョッパ20およびインバータ24の運転が停止される。
 次に、第2のモードが選択された場合の動作について説明する。この場合は、バイパス回路34がオンされてバイパス端子T4と出力端子T2とが電気的に接続される一方で、スイッチ30がオフされてインバータ24と出力端子T2とが電気的に切り離される。
 制御部40は、電流検出器7の出力信号に基づいて、負荷3が力行運転していると判定すると、無停電電源部110に第2のモードを実行させる。第2のモードでは、発電機2から交流電力が正常に供給されている場合、発電機2からの交流電力がバイパス回路34を経由して負荷3に供給される。負荷3は、発電機2から供給される交流電力を受けて力行運転を行なう。
 発電機2から供給される交流電力が異常になった場合には、第2のモードから第1のモードに切り替えられる。この場合、バッテリ4の直流電力がインバータ24によって交流電力に変換されて負荷3に供給される。したがって、発電機2の異常が発生した場合でも、バッテリ4に直流電力が蓄えられている期間は負荷3の力行運転を継続することができる。
 ここで、負荷3が回生運転すると、負荷3で回生電力が発生し、負荷3から交流母線8を経由して出力端子T2に有効電流が流出する。制御部40は、電流検出器7の出力信号に基づいて、負荷3が回生運転していると判定すると、続いて、交流電源およびバイパス電源の少なくとも一方が回生電力を回収できるか否かを判定する。
 本実施の形態1では、インターロック部5によって、バイパス電源である発電機2に回生電力を戻すことが禁止されている。したがって、制御部40は、交流電源である商用電源1が回生電力を回収できるか否かを判定する。
 具体的には、制御部40は、商用電源1から入力端子T1に供給される交流電圧を監視することによって、商用電源1の異常を検出する。たとえば、商用電源1の停電時には、商用電源1から供給される交流電圧の実効値が異常に低下する。制御部40は、当該交流電圧の低下に基づいて、商用電源1からの交流電力が異常になったことを検出する。商用電源1からの交流電力が異常になった場合、制御部40は、商用電源1が回生電力を回収できないと判定する。
 これに対して、商用電源1から交流電力が正常に供給されている場合、制御部40は、商用電源1が回生電力を回収できると判定する。制御部40は、判定結果に基づいて、以下の説明に従う動作を実行することにより、負荷3で発生した回生電力を処理する。
 (1)商用電源1が回生電力を回収可能である場合
 図2は、商用電源1が回生電力を回収可能である場合における回生電力の流れを示す図である。図2において、回生電力の流れを矢印を用いて示す。
 負荷3が回生運転している場合、制御部40は、スイッチ10,22,30をオンする。一方、スイッチSWをオフする。無停電電源部110の出力端子T2は、負荷3で発生した回生電力を受ける。
 無停電電源部110では、インバータ24は、出力端子T2から供給される回生電力を直流電力に変換(順変換)する。コンバータ16は、インバータ24によって生成された直流電力を商用周波数に同期した交流電力に変換(逆変換)する。コンバータ16によって生成された交流電力は、入力端子T1から出力されて商用電源1に供給される。インバータ24における順変換およびコンバータ16における逆変換は、制御部40によって制御される。
 (2)商用電源1が回生電力を回収不可能である場合
 商用電源1からの交流電力が異常となった場合には、商用電源1に負荷3で発生した回生電力を戻すことができない。また、インターロック部5により、バイパス電源である発電機2に対しても回生電力を戻すことが禁止されている。
 図3は、商用電源1が回生電力を回収不可能である場合における回生電力の流れを説明する図である。図3において、回生電力の流れを矢印を用いて示す。
 図3に示すように、制御部40は、負荷3が回生運転していると判定すると、スイッチ部120のスイッチSWをオンする。これにより、回生電力は、無停電電源部110の出力端子T2には供給されず、補助負荷部130に供給される。制御部40は回生電力を補助負荷6に消費させる。この場合、インバータ24およびコンバータ16の運転が停止される。
 負荷3が回生運転から力行運転に切り替わると、制御部40は、スイッチSWをオフすることにより、交流母線8と補助負荷6とを電気的に切り離す。あるいは、負荷3が回生運転している場合において商用電源1からの交流電力が正常に復帰すると、すなわち、商用電源1が回生電力を回収可能な状態に復帰すると、制御部40は、スイッチSWをオフすることにより、交流母線8と補助負荷6とを電気的に切り離す。
 図4は、図1に示した制御部40により実行される制御を説明するためのフローチャートである。図4のフローチャートは、第1のモードにおいて制御部40により実行される制御を示している。図4のフローチャートの処理は、一定時間毎または所定の条件が成立する毎にメインルーチンから呼び出されて実行される。
 図4を参照して、制御部40は、ステップS01により、電流検出器7の出力信号に基づいて負荷3が回生運転しているか否かを判定する。負荷3が回生運転していない、すなわち、力行運転している場合(S02にてNO)、制御部40は、ステップS02に進み、商用電源1からの交流電力が正常であるか否かを判定する。
 商用電源1からの交流電力が正常である場合(S02にてYES)、制御部40は、ステップS03により、スイッチ部120のスイッチSWをオフする。ステップS04では、コンバータ16は、商用電源1からの交流電力を直流電力に変換する。コンバータ16によって生成された直流電力は、双方向チョッパ20およびスイッチ22を介してバッテリ4に蓄えられる。インバータ24は、コンバータ16によって生成された直流電力を交流電力に変換する。制御部40は、コンバータ16における順変換およびインバータ24における逆変換を制御する。これにより、負荷3は、商用電源1から供給される交流電力を受けて力行運転を行なう。
 商用電源1からの交流電力が異常となった場合(S02にてNO)、制御部40は、ステップS05にて、スイッチ部120のスイッチSWをオフする。ステップS06では、インバータ24は、バッテリ4に蓄えられた直流電力を交流電力に変換する。このとき、コンバータ16の運転が停止される。制御部40は、インバータ24における逆変換を制御する。これにより、負荷3は、バッテリ4から電力供給を受けて力行運転を行なう。
 一方、負荷3が回生運転している場合(S01にてYES)、制御部40は、ステップS07に進み、商用電源1からの交流電力が正常であるか否かを判定する。商用電源1からの交流電力が正常である場合(S07にてYES)、制御部40は、ステップS08により、スイッチ部120のスイッチSWをオフする。ステップS09では、インバータ24は、負荷3で発生した回生電力を直流電力に変換(順変換)する。コンバータ16は、インバータ24によって生成された直流電力を交流電力に変換(逆変換)する。制御部40は、インバータ24における順変換およびコンバータ16における逆変換を制御する。これにより、負荷3で発生した回生電力は商用電源1に戻される。
 負荷3が回生運転している場合に商用電源1からの交流電力が異常となると(S07にてNO)、制御部40は、ステップS10に進み、スイッチ部120のスイッチSWをオンする。これにより、回生電力は補助負荷6に供給される。ステップS11により、制御部40は回生電力を補助負荷6に消費させる。制御部40は、ステップS12により、インバータ24およびコンバータ16の運転を停止させる。
 以上説明したように、この発明の実施の形態1による無停電電源装置によれば、負荷3の回生運転時、交流電源およびバイパス電源が負荷3で発生した回生電力を回収できない場合には、回生電力を補助負荷部130に消費させる。このようにすると、回生電力が交流電源およびバイパス電源に戻ることを抑制できるため、直流母線17の直流電圧の上昇を抑制することができる。この結果、直流母線17が過電圧となることにより、コンバータ16およびインバータ24が過電圧保護のために停止することを防止できる。
 [実施の形態2]
 負荷3で発生する回生電力が変動する場合、実施の形態1による無停電電源装置100では、回生電力が増加したときに、補助負荷部130で回生電力のすべてを消費させることができず、余剰電力が商用電源1に戻される可能性がある。あるいは、回生電力が減少したときには、補助負荷部130の消費電力に対する回生電力の不足分がバッテリ4から持ち出される可能性がある。この実施の形態2では、この問題の解決が図られる。
 図5は、この発明の実施の形態2による無停電電源装置100の構成を示す回路ブロック図である。図5を参照して、実施の形態2による無停電電源装置は、図1に示した実施の形態1による無停電電源装置100に対して、補助負荷部130が複数の補助負荷61~63を含む点、および、スイッチ部120が複数のスイッチSW1~SW3を含む点が異なっている。図5の例では、補助負荷およびスイッチの各々の個数を3個としたが、補助負荷およびスイッチの各々の個数は2個であってもよいし、4個以上であってもよい。
 補助負荷61~63の各々は、抵抗素子あるいはインダクタ素子を含む。各抵抗素子(またはインダクタ素子)の一方端子は交流母線8に電気的に接続され、その他方端子は図示しない接地配線に電気的に接続される。
 スイッチSW1~SW3は、交流母線8と補助負荷61~63との間にそれぞれ接続される。具体的には、スイッチSW1の一方端子は交流母線8に電気的に接続され、その他方端子は補助負荷61に電気的に接続される。スイッチSW2の一方端子は交流母線8に電気的に接続され、その他方端子は補助負荷62に電気的に接続される。スイッチSW3の一方端子は交流母線8に電気的に接続され、その他方端子は補助負荷63に電気的に接続される。たとえば、スイッチSW1~SW3の各々は、コンタクタである。
 すなわち、実施の形態2による無停電電源装置100では、複数の補助負荷61~63がそれぞれ、スイッチSW1~SW3を介して交流母線8に対して互いに並列に接続されている。スイッチSW1~SW3のオンオフは、制御部40によって制御される。
 次に、実施の形態2による無停電電源装置100の動作について説明する。
 実施の形態2による無停電電源装置100において、負荷3が力行運転しているときの動作、および負荷3が回生運転をしているときであって、商用電源1が回生電力を回収可能である場合(すなわち、商用電源1から交流電力が正常に供給されている場合)の動作は、実施の形態1による無停電電源装置100と同じであるため、説明を省略する。以下では、負荷3が回生運転しているときであって、商用電源1が回生電力を回収不可能である場合の動作について説明する。
 図5を用いて、商用電源1が回生電力を回収不可能である場合における回生電力の流れを説明する。図5において、回生電力の流れを矢印を用いて示す。
 図5に示すように、商用電源1からの交流電力が異常となった場合において、制御部40は、負荷3が回生運転していると判定すると、スイッチ部120のスイッチSW1~SW3をオンする。具体的には、制御部40は、回生電力が増加している間、スイッチSW1~SW3を順次オンする。制御部40は、また、回生電力が減少している間、スイッチSW1~SW3を順次オフする。制御部40は、回生電力の大きさに基づいてスイッチSW1~SW3のオンオフを制御することにより、負荷3で発生する回生電力と補助負荷部130全体の消費電力とを等しくすることができる。
 図6は、制御部40におけるスイッチ部120の制御を説明するための波形図である。図5および図6において、電力W1は、負荷3の入出力電力(以下、負荷電力とも称する)を示す。制御部40は、電流検出器7により検出される負荷電流と交流母線8の電圧とに基づいて、負荷電力W1を算出することができる。負荷電力W1は、負荷3の力行運転時の電力値を正値で表し、負荷3の回生運転時の電力値を負値で表すこととする。
 電力W2は、無停電電源部110の入出力電力(以下、UPS電力とも称する)を示す。制御部40は、電流検出器32により検出されるインバータ出力電流と交流母線8の電圧とに基づいて、UPS電力W2を算出することができる。UPS電力W2は、交流母線8に電力出力時の電力値を正値で表し、交流母線8から電力入力時の電力値を負値で表すこととする。
 電力W3は、バッテリ4の入出力電力(以下、バッテリ電力とも称する)を示す。制御部40は、バッテリ4に流れる電流およびバッテリ4の端子間電圧に基づいて、バッテリ電力W3を算出することができる。バッテリ電力W3は、バッテリ4の放電時の電力値を正値で表し、バッテリ4の充電時の電力値を負値で表すこととする。
 電力W4は、商用電源1の入出力電力(以下、電源電力とも称する)を示す。制御部40は、入力端子T1に流れる電流および入力端子T1の電圧に基づいて、電源電力W4を算出することができる。電源電力W4は、無停電電源部110に対する電力供給時の電力値を正値で表し、無停電電源部110から電力回収時の電力値を負値で表すこととする。
 図6を参照して、負荷3は、時刻t0~t1の時間、および時刻t6以降の時間において力行運転しており、時刻t1~t6の時間において回生運転をしている。
 負荷3の力行運転中、商用電源1が異常であるため、バッテリ4に蓄えられた直流電力がインバータ24によって交流電力に変換されて、負荷3に供給される。したがって、力行運転中において、負荷電力W1、UPS電力W2およびバッテリ電力W3は等しくなっている。電源電力W4は0となっている。
 時刻t1において、負荷3が力行運転から回生運転に切り替わると、制御部40は、最初に、スイッチSW1~SW3のうちの1つのスイッチSW1をオンする。制御部40は、時刻t1以降、負荷電力W1の大きさ(絶対値に相当)が増加している間、残りのスイッチSW2,SW3を順次オンする。
 具体的には、制御部40は、スイッチSW1~SW3のオンオフを制御するための3つの閾値WB1,WB2,WB3を有している。第1の閾値WB1の絶対値が最も大きく、第3の閾値WB3の絶対値が最も大きい(|WB1|<|WB2|<|WB3|)。
 制御部40は、負荷電力W1が第2の閾値WB2より大きく、かつ第1の閾値WB1以下であるとき(WB2≦W1<WB1)、スイッチSW1をオンする。制御部40は、負荷電力W1が第3の閾値WB3より大きく、かつ第2の閾値WB2以下であるとき(WB3<W1≦WB2)、スイッチSW1,SW2をオンする。制御部40は、負荷電力W1が第3の閾値WB3以下であるとき(W1≦WB3)、スイッチSW1~SW3をオンする。
 図6の例では、時刻t1でスイッチSW1がオンされた後、時刻t1より後の時刻t2でスイッチSW2がさらにオンされ、時刻t2より後の時刻t3でスイッチSW3がさらにオンされる。すなわち、回生電力の大きさが増加するに従って、スイッチSW1~SW3が順次オンされている。
 これによると、順次オンされたスイッチSWを経由して補助負荷部130に回生電力が供給されることで、回生電力に等しい大きさの電力が補助負荷部130で消費されることになる。その結果、UPS電力W2が負値となることがなく、結果的にバッテリ電力W3も負値となることがない。したがって、直流母線17の直流電圧の上昇を抑制することができる。
 補助負荷部130での消費電力が回生電力よりも大きくなると、消費電力の不足分を無停電電源部110が補填することになり、バッテリ4に蓄えられた電力を無駄に消費してしまう可能性がある。本実施の形態2では、回生電力と補助負荷部130の消費電力とを等しくすることで、バッテリ4からの電力の持ち出しを防ぐことができる。
 なお、図6の例では、スイッチSW1~SW3の各々をオンしたタイミング(時刻t1,t2,t3に相当)において、UPS電力W2およびバッテリ電力W3が一時的に増加している。これは、スイッチSWをオンしたタイミングにおいて、負荷電力W1(回生電力)よりも補助負荷部130の消費電力が大きくなる状態が一時的に生じることによる。たとえば、補助負荷61,62,63の消費電力をそれぞれ、WC1,WC2,WC3とすると、時刻t1では、W1<WC1となるため、W1とWC1との差分に相当する電力をUPS電力W2(すなわち、バッテリ電力W3)が負担することになる。そのため、時刻t1では、UPS電力W2およびバッテリ電力W3が一時的に増加している。同様に、時刻t2では、W1<WC1+WC2となるため、W1と(WC1+WC2)との差分に相当する電力をUPS電力W2が負担するため、UPS電力W2およびバッテリ電力W3が一時的に増加している。ただし、スイッチSWをオンしたタイミング以降に回生電力の大きさが増加すると、UPS電力W2は0に向かって減少するため、バッテリ4からの電力の持ち出しには至らない。
 制御部40は、また、負荷3の回生運転中、負荷電力W1の大きさが減少している間、スイッチSW1~SW3を順次オフする。具体的には、制御部40は、負荷電力W1が第3の閾値WB3より大きく、かつ第2の閾値WB2以下になると、スイッチSW3をオフする。制御部40は、負荷電力W1が第2の閾値WB2より大きく、かつ第1の閾値WB1以下になると、スイッチSW2,SW3をオフする。制御部40は、負荷電力W1が第1の閾値WB1より大きくなると、スイッチSW1~SW3をオフする。
 図6の例では、時刻t4でスイッチSW3がオフされた後、時刻t4より後の時刻t5でスイッチSW2がさらにオフされ、時刻t5より後の時刻t6でスイッチSW1がさらにオフされる。すなわち、回生電力の大きさが減少するに従って、スイッチSW1~SW3が順次オフされている。
 上述のように、補助負荷部130での消費電力が回生電力より大きくなると、消費電力の不足分を無停電電源部110が補填することになり、バッテリ4に蓄えられた電力を無駄に消費してしまう可能性がある。本実施の形態3によれば、回生電力が減少している間においても、回生電力に等しい大きさの電力が補助負荷部130で消費されることになるため、バッテリ4からの電力の持ち出しを防ぐことができる。
 図7は、図5に示した制御部40により実行される制御を説明するためのフローチャートである。このフローチャートの処理は、一定時間毎または所定の条件が成立する毎にメインルーチンから呼び出されて実行される。
 図7に示すフローチャートは、図4に示すフローチャートのステップS08~S12の処理を、ステップS13~S21の処理に置き換えたものである。なお、図4との間で共通するステップS02~S06の処理については、図7は図示を省略している。
 図7を参照して、制御部40は、負荷3が回生運転しており(S01にてYES)、かつ、商用電源1が正常である場合(S07にてYES)、制御部40は、ステップS13に進み、スイッチ部120のスイッチSW1~SW3をオフする。ステップS14では、インバータ24は、負荷3で発生した回生電力を直流電力に変換する。コンバータ16は、インバータ24によって生成された直流電力を交流電力に変換する。制御部40は、インバータ24における順変換およびコンバータ16における逆変換を制御する。これにより、負荷3で発生した回生電力は商用電源1に戻される。
 一方、負荷3が回生運転している場合に商用電源1からの交流電力が異常となると(S07にてNO)、制御部40は、負荷電力W1(回生電力)に基づいて、スイッチ部120のスイッチSW1~SW3のオンオフを制御する。具体的には、制御部40は、ステップS15により、負荷電力W1がWB2<W1≦WB1の関係を満たすか否かを判定する。負荷電力W1がステップS15の関係を満たす場合(S15にてYES)、制御部40は、ステップS16に進み、スイッチSW1をオンし、かつ、スイッチSW2,SW3をオフする。これにより、回生電力は補助負荷61に供給される。ステップS20により、制御部40は回生電力を補助負荷61に消費させる。制御部40は、ステップS21により、インバータ24およびコンバータ16の運転を停止させる。
 一方、負荷電力W1がステップS15の関係を満たさない場合(S15にてNO)、制御部40は、続いて、ステップS17により、負荷電力W1がWB3<W1≦WB2の関係を満たすか否かを判定する。負荷電力W1がステップS17の関係を満たす場合(S17にてYES)、制御部40は、ステップS18に進み、スイッチSW1,SW2をオンし、かつ、スイッチSW3をオフする。これにより、回生電力は補助負荷61,62に供給される。この場合、ステップS20により、制御部40は回生電力を補助負荷61,62に消費させる。
 負荷電力W1がステップS17の関係を満たさない場合(S17にてNO)、すなわち、負荷電力W1がW1≦WB3の関係を満たす場合、制御部40は、ステップS19に進み、ステップSW1~SW3をオンする。これにより、回生電力は補助負荷61~63に供給される。この場合、ステップS20により、制御部40は回生電力を補助負荷61~63に消費させる。
 以上説明したように、この発明の実施の形態2による無停電電源装置によれば、負荷3で発生する回生電力が変動する場合においても、回生電力を補助負荷部130に消費させることができる。したがって、実施の形態1による無停電電源装置と同様の効果を得ることができる。
 [実施の形態3]
 図8は、この発明の実施の形態3による無停電電源装置100の構成を示す回路ブロック図であって、図5と対比される図である。図8を参照して、この無停電電源装置100が図5の無停電電源装置100と異なる点は、バイパス端子T4がバイパス電源に代えて、交流電源から供給される交流電力を受ける点、および、インターロック部5を備えていない点である。図8において、交流電源は商用電源1である。
 次に、実施の形態3による無停電電源装置100の動作について説明する。第1のモードが選択された場合の動作は、図5の無停電電源装置100と同じであるため、第2のモードが選択された場合の動作について説明する。
 第2のモードが選択された場合、バイパス回路34がオンされてバイパス端子T4と出力端子T2とが電気的に接続される一方で、スイッチ30がオフされてインバータ24と出力端子T2とが電気的に切り離される。制御部40は、電流検出器7の出力信号に基づいて、負荷3が力行運転していると判定すると、無停電電源部110に第2のモードを実行させる。
 第2のモードでは、商用電源1から交流電力が正常に供給されている場合、商用電源1からの交流電力がバイパス回路34を経由して負荷3に供給される。負荷3は、商用電源1から供給される交流電力を受けて力行運転を行なう。
 商用電源1から供給される交流電力が異常になった場合には、第2のモードから第1のモードに切り替えられる。この場合、バッテリ4の直流電力がインバータ24によって交流電力に変換されて負荷3に供給される。したがって、商用電源1の異常が発生した場合でも、バッテリ4に直流電力が蓄えられている期間は負荷3の力行運転を継続することができる。
 ここで、負荷3が回生運転すると、負荷3で回生電力が発生し、負荷3から交流母線8を経由して出力端子T2に有効電流が流出する。制御部40は、電流検出器7の出力信号に基づいて、負荷3が回生運転していると判定すると、続いて、商用電源1が回生電力を回収できるか否かを判定する。
 具体的には、制御部40は、商用電源1から入力端子T1に供給される交流電圧を監視することによって、商用電源1の異常を検出する。商用電源1からの交流電力が異常になった場合、制御部40は、商用電源1が回生電力を回収できないと判定する。
 これに対して、商用電源1から交流電力が正常に供給されている場合、制御部40は、商用電源1が回生電力を回収できると判定する。制御部40は、判定結果に基づいて、以下の説明に従う動作を実行することにより、負荷3で発生した回生電力を処理する。
 (1)商用電源1が回生電力を回収可能である場合
 図9は、商用電源1が回生電力を回収可能である場合における回生電力の流れを示す図である。図9において、回生電力の流れを矢印を用いて示す。
 負荷3が回生運転している場合、制御部40は、バイパス回路34をオンする一方、スイッチ30およびスイッチSW1~SW3をオフする。無停電電源部110の出力端子T2は、負荷3で発生した回生電力を受ける。
 無停電電源部110では、出力端子T2から供給される回生電力はバイパス回路34を経由してバイパス端子T4に導かれる。回生電力はバイパス端子T4から出力されて商用電源1に供給される。
 回生電力をインバータ24およびコンバータ16を経由して商用電源1に戻す場合(図3参照)、インバータ24およびコンバータ16の各々において電力損失が発生する。そのため、回生電力を回収する効率が低くなる場合がある。これに対して、図9に示すように、バイパス回路34を経由して回生電力を商用電源1に戻すことで、回生電力を効率良く回収することができる。
 (2)商用電源1が回生電力を回収不可能である場合
 商用電源1からの交流電力が異常となった場合には、商用電源1に負荷3で発生した回生電力を戻すことができない。図10は、商用電源1が回生電力を回収不可能である場合における回生電力の流れを説明する図である。図10において、回生電力の流れを矢印を用いて示す。
 図10に示すように、制御部40は、負荷3が回生運転していると判定すると、スイッチ部120のスイッチSW1~SW3をオンする。制御部40は、回生電力の大きさに基づいてスイッチSW1~SW3のオンオフを制御することにより、負荷3で発生する回生電力と補助負荷部130全体の消費電力とを等しくする。制御部40によるスイッチSW1~SW3のオンオフ制御は、図5で説明したものと同じであるため、詳細な説明は省略する。
 本実施の形態3においても、回生電力は、無停電電源部110の出力端子T2には供給されず、補助負荷部130に供給される。制御部40は回生電力を補助負荷部130に消費させる。この場合、インバータ24およびコンバータ16の運転が停止される。
 負荷3が回生運転から力行運転に切り替わると、制御部40は、スイッチSW1~SW3をオフすることにより、交流母線8と補助負荷61~63とを電気的に切り離す。あるいは、負荷3が回生運転している場合に商用電源1からの交流電力が正常に復帰すると、すなわち、商用電源1が回生電力を回収可能な状態に復帰すると、制御部40は、スイッチSW1~SW3をオフすることにより、交流母線8と補助負荷61~63とを電気的に切り離す。
 以上説明したように、この発明の実施の形態3による無停電電源装置によれば、実施の形態2による無停電電源装置と同様の効果が得られる。なお、実施の形態3では、商用電源1が交流電力を回収可能である場合には、バイパス回路34を経由して回生電力を商用電源1に戻すことで、回生電力を効率良く回収することができる。
 [実施の形態4]
 図11は、この発明の実施の形態4による無停電電源装置100の構成を示す回路ブロック図であって、図10と対比される図である。図11を参照して、この無停電電源装置100が図10の無停電電源装置100と異なる点は、インターロック部5を備えている点である。図10において、交流電源は発電機2である。
 インターロック部5は、交流電源が発電機2である場合に、負荷3で発生した回生電力が発電機2に戻されることを禁止するように構成される。これにより、回生電力を受けて発電機2が故障することを防止できる。本実施の形態3では、交流電源が発電機2に設定されたことに従って、インターロック部5は、交流電源に回生電力を戻すことを禁止するための制御指令を制御部40に出力する。
 次に、実施の形態4による無停電電源装置100の動作について説明する。負荷3が力行運転している場合の動作は、図10の無停電電源装置100と同じであるため、負荷3が回生運転している場合の動作について説明する。
 本実施の形態3では、インターロック部5によって、交流電源である発電機2に回生電力を戻すことが禁止されている。したがって、制御部40は、負荷3が回生運転していると判定すると、スイッチ部120のスイッチSW1~SW3をオンする。この場合、制御部40は、回生電力の大きさに基づいてスイッチSW1~SW3のオンオフを制御することにより、負荷3で発生する回生電力と補助負荷部130全体の消費電力とを等しくすることができる。制御部40によるスイッチSW1~SW3のオンオフ制御は、図5で説明したものと同じであるため、詳細な説明は省略する。
 図12は、図11に示した制御部40により実行される制御を説明するためのフローチャートである。このフローチャートの処理は、一定時間毎または所定の条件が成立する毎にメインルーチンから呼び出されて実行される。
 図12を参照して、制御部40は、ステップS31により、電流検出器7の出力信号に基づいて負荷3が回生運転しているか否かを判定する。負荷3が回生運転していない、すなわち、力行運転している場合(S31にてNO)、制御部40は、ステップS32に進み、発電機2からの交流電力が正常であるか否かを判定する。
 発電機2からの交流電力が正常である場合(S32にてYES)、制御部40は、ステップS35により、スイッチ部120のスイッチSW1~SW3をオフする。ステップS36では、コンバータ16は、商用電源1からの交流電力を直流電力に変換する。コンバータ16によって生成された直流電力は、双方向チョッパ20およびスイッチ22を介してバッテリ4に蓄えられる。インバータ24は、コンバータ16によって生成された直流電力を交流電力に変換する。制御部40は、コンバータ16における順変換およびインバータ24における逆変換を制御する。これにより、負荷3は、商用電源1から供給される交流電力を受けて力行運転を行なう。
 発電機2からの交流電力が異常となった場合(S32にてNO)、制御部40は、ステップS33にて、スイッチ部120のスイッチSW1~SW3をオフする。ステップS34では、インバータ24は、バッテリ4に蓄えられた直流電力を交流電力に変換する。このとき、コンバータ16の運転が停止される。制御部40は、インバータ24における逆変換を制御する。これにより、負荷3は、バッテリ4から電力供給を受けて力行運転を行なう。
 一方、負荷3が回生運転している場合(S31にてYES)、制御部40は、図7と同じステップS15~S21に示す処理を行なうことにより、負荷電力W1(回生電力)に基づいて、スイッチ部120のスイッチSW1~SW3のオンオフを制御する。
 以上説明したように、この発明の実施の形態4による無停電電源装置によれば、実施の形態2による無停電電源装置と同様の効果が得られる。なお、実施の形態4では、無停電源装置が商用電源1の代わりに自家用発電機2に接続された場合において、負荷3で発生した回生電力が自家用発電機2に戻ることを抑制できるため、自家用発電機2が故障することを防止することができる。
 今回開示された実施の形態は例示であって、上記内容のみに限定されるものではない。本発明の範囲は請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味および範囲内のすべての変更が含まれることが意図される。
 1 商用電源、2 自家用発電機、3 負荷、4 バッテリ、5 インターロック部、7,32 電流検出器、8 交流母線、10,22,30,38,SW,SW1~SW3 スイッチ、12 ヒューズ、14,26 リアクトル、16 コンバータ、18 電解コンデンサ、20 双方向チョッパ、24 インバータ、28 コンデンサ、34 バイパス回路、36 半導体スイッチ、40 制御部、6,61~63 補助負荷、100 無停電電源装置、110 無停電電源部、120 スイッチ部、130 補助負荷部、T1 入力端子、T2 出力端子、T3 バッテリ端子、T4 バイパス端子。

Claims (7)

  1.  交流電源から供給される交流電力を、力行運転および回生運転を交互に行なう負荷に供給するように構成された無停電電源装置であって、
     前記交流電源および前記負荷の間に接続される無停電電源部と、
     前記無停電電源部と前記負荷とを結ぶ交流母線に接続され、前記負荷で発生する回生電力を消費させるための補助負荷部と、
     前記交流母線と前記補助負荷部との間に接続されるスイッチ部と、
     前記無停電電源部および前記スイッチ部を制御する制御部とを備え、
     前記負荷の力行運転時、前記制御部は、前記スイッチ部をオフすることにより、前記無停電電源部からの交流電力を前記負荷に供給し、
     前記負荷の回生運転時、前記制御部は、
     回生電力を前記交流電源が回収することができる第1の場合は、前記スイッチ部をオフすることにより、前記無停電電源部を経由して前記交流電源に回生電力を供給し、
     回生電力を前記交流電源が回収することができない第2の場合は、前記スイッチ部をオンすることにより、前記補助負荷部に回生電力を供給する、無停電電源装置。
  2.  前記第1の場合は、前記交流電源が商用電源であり、かつ、前記商用電源から交流電力が正常に供給されている場合であり、
     前記第2の場合は、前記交流電源が商用電源であり、かつ、前記商用電源から交流電力が正常に供給されていない場合、または、前記交流電源が発電機である場合である、請求項1に記載の無停電電源装置。
  3.  前記交流電源は、前記発電機であり、
     前記制御部は、前記負荷が力行運転している場合は前記スイッチ部をオフし、前記負荷が回生運転している場合は前記スイッチ部をオンする、請求項2に記載の無停電電源装置。
  4.  前記交流母線に流れる電流を検出するように構成された電流検出器をさらに備え、
     前記制御部は、前記電流検出器の検出値から有効電流および無効電流を求め、前記有効電流が前記負荷に流入している場合は前記負荷が力行運転していると判定し、前記有効電流が前記負荷から流出している場合は前記負荷が回生運転していると判定する、請求項1から3のいずれか1項に記載の無停電電源装置。
  5.  前記補助負荷部は、前記交流母線に対して互いに並列に接続される複数の補助負荷を含み、
     前記スイッチ部は、前記複数の補助負荷と前記交流母線との間にそれぞれ接続される、複数のスイッチを含み、
     前記負荷の回生運転時、前記制御部は、回生電力の大きさが増加している間は前記複数のスイッチを順次オンし、回生電力の大きさが減少している間は前記複数のスイッチを順次オフする、請求項4に記載の無停電電源装置。
  6.  前記負荷の回生運転時、前記制御部は、回生電力の大きさが予め定められたしきい値よりも大きいときは、回生電力が前記予め定められたしきい値よりも小さいときに比べて、前記複数のスイッチのうちのオンするスイッチの個数を多くする、請求項5に記載の無停電電源装置。
  7.  前記無停電電源部は、
     前記交流電源からの交流電力を直流電力に変換するコンバータと、
     前記コンバータによって生成された直流電力または電力貯蔵装置の直流電力を交流電力に変換するインバータと、
     前記交流電源および前記負荷の間に接続されるバイパス回路とを含み、
     前記負荷の回生運転時、前記第1の場合において、前記制御部は、前記スイッチ部をオフし、かつ、前記バイパス回路をオンすることにより、前記バイパス回路を経由して前記バイパス電源に回生電力を供給する、請求項1に記載の無停電電源装置。
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